開關電源電路的過渡過程不容忽略
在開關電源電路中,工作開關的接通和關段,電路中電流和電壓的變化過程,都是屬于電路過渡過程,但我們為了分析簡單,都把電路的過渡過程基本忽略掉了。如果認真對開關電源電路進行分析,輸出電路中的電流一般都不是線性的或鋸齒波;輸出電壓也不是一個矩形波或鋸齒波,我們把它們當成矩形波或鋸齒波,只是在一個特定條件或范圍內,把它們的變化率或數值當成了一個平均值來看待。
在具有電感、電容、電阻的電路中,發生電路過渡過程的電壓、電流一般都是按指數函數的曲線規律變化,正弦或者余弦函數是指數函數的特殊情況。在具有過渡過程的電路中,我們不能簡單地用正弦波電路的計算方法來分析,用付氏變換的方法也很難分析出精確結果。用微分方程對電路過渡過程進行分析是最好的方法。
在電路的過渡過程中,一定要考慮電壓或電流的初始值,只有當初始值基本為0或趨于某個固定值時,才可認為電路的過渡過程已經進入穩定狀態,但嚴格來說,這種情況在開關電源電路中不存在。因為,開關電源中的工作開關總是不斷地在接通與關斷兩中工作狀態之間來回轉換,并且占空比D時刻都在改變,它不可能出現一個穩定值。然而,我們可以把開關電源當成一種特殊情況來處理,或把開關電源電路中,電壓或電流的初始值反復出現時,就可以認為開關電源已經工作于穩定狀態。
在具有電感、電容、電阻的電路中,發生電路過渡過程的電壓、電流一般都是按指數函數的曲線規律變化,正弦或者余弦函數是指數函數的特殊情況。在具有過渡過程的電路中,我們不能簡單地用正弦波電路的計算方法來分析,用付氏變換的方法也很難分析出精確結果。用微分方程對電路過渡過程進行分析是最好的方法。
在電路的過渡過程中,一定要考慮電壓或電流的初始值,只有當初始值基本為0或趨于某個固定值時,才可認為電路的過渡過程已經進入穩定狀態,但嚴格來說,這種情況在開關電源電路中不存在。因為,開關電源中的工作開關總是不斷地在接通與關斷兩中工作狀態之間來回轉換,并且占空比D時刻都在改變,它不可能出現一個穩定值。然而,我們可以把開關電源當成一種特殊情況來處理,或把開關電源電路中,電壓或電流的初始值反復出現時,就可以認為開關電源已經工作于穩定狀態。
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